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O transformador a seco de 3000 kVA com isolamento em resina é um equipamento essencial projetado para sistemas de distribuição de grande capacidade. Utilizando isolamento em resina reforçado e um sistema de refrigeração por ar forçado de alta eficiência, ele combina perfeitamente segurança ambiental com risco zero de incêndio e imensa estabilidade contínua sob carga. É a escolha ideal para cenários de distribuição em larga escala, como subestações principais de grandes parques industriais, grandes centros comerciais, data centers de alta densidade, modernas plantas químicas e linhas principais de distribuição urbana. Operando de forma consistente em ambientes de -25 °C a 40 °C, garante a transmissão elétrica em larga escala sem interrupções.
Parâmetros principais:
• Eficiência energética:Eficiência de Nível 2 (em conformidade com a norma GB 20052-2024).
• Estrutura:Isolamento aprimorado com resina moldada + resfriamento por ar forçado de alta eficiência.
• Garantia:Garantia padrão de 3 anos.
Características do produto

Operação aprimorada de fundição em resina, totalmente isenta de óleo. Intrinsicamente retardante de chamas e autoextinguível, elimina completamente os riscos de explosão em áreas comerciais e industriais densamente povoadas.

Atende aos requisitos de eficiência do Nível 2. Enrolamentos de cobre de grande seção reduzem drasticamente as perdas por resistência. A estrutura sólida de resina resiste naturalmente à umidade e à poeira, proporcionando uma vida útil de projeto de mais de 25 anos.

Equipado com proteção inteligente abrangente, incluindo controladores de temperatura e dispositivos de proteção contra surtos. O gabinete robusto e totalmente fechado garante estabilidade em instalações complexas, internas ou semi-externas.

Com uma potência nominal de 3000 kVA, suporta de forma estável cargas centralizadas de grande escala. Apresenta uma capacidade de sobrecarga de curto prazo de 1,2x para lidar sem problemas com picos de energia industriais ou comerciais intensos.

Não são necessários testes ou substituição de óleo. A limpeza regular dos canais de refrigeração e a verificação visual do estado do isolamento do enrolamento são tudo o que é preciso, mantendo os custos de operação e manutenção excepcionalmente baixos.

Pode ser equipado com um sistema de monitoramento inteligente para rastrear remotamente as temperaturas dos enrolamentos, as correntes de carga e o estado do isolamento, fornecendo alertas de falhas e minimizando as inspeções manuais.
Especificações principais (Série SCB13 de 3000 kVA)
| Parâmetro | Valor típico | Descrição |
| Capacidade nominal | 3000kVA | Potência aparente massiva, perfeitamente adequada para grandes parques industriais e principais ramificações comerciais. |
| Tensão nominal | AT: 10kV | BT: 0,4kV | Tensões de rede padrão, altamente adaptáveis a diversos sistemas de distribuição regionais. |
| Grupo Vetorial | Dyn11 / Yyn0 | Conexões convencionais garantem integração perfeita e fornecimento de carga equilibrado. |
| Impedância | 4,5% ~ 6,0% | Limita eficazmente as correntes de curto-circuito, protegendo os equipamentos de distribuição a jusante. |
| Perda sem carga | ≤ 2,85 kW (SCB13) | Em conformidade com o Nível 2; o consumo ocioso ultrabaixo reduz significativamente os custos com eletricidade. |
| Perda de carga (120℃) | ≤ 22,00 kW | Os enrolamentos de cobre garantem resistência mínima, maximizando a conversão de energia sob cargas pesadas. |
| Aumento da temperatura de enrolamento | ≤ 100 mil (Classe F) | O isolamento em resina e a forte convecção de ar previnem a degradação do isolamento induzida pelo calor. |
| Nível de ruído | ≤ 55~60dB(A) | O design com absorção de impacto cria uma pegada extremamente silenciosa, apesar de seu tamanho enorme. |
| Método de resfriamento | Refrigeração por ar forçado (AF) | Sistema de refrigeração por ar forçado de alta eficiência, projetado especificamente para operações contínuas de distribuição de energia de grande capacidade. |
Descrição detalhada
O transformador a seco de 3000 kVA com revestimento em resina (série principal SCB13) é uma unidade trifásica de eficiência Tier 2, reconhecida como a melhor opção para distribuição de alta capacidade. Sua principal vantagem é a absoluta segurança ambiental combinada com uma estrutura de suporte de carga de alta resistência. Utilizando resina epóxi maciça, ele impede a entrada de umidade e poeira, além de oferecer propriedades incomparáveis de retardamento de chamas, eliminando os graves riscos de incêndio e vazamento associados às alternativas imersas em óleo.
Projetado com enrolamentos de cobre de grande seção e um sistema avançado de refrigeração por ar forçado (AF), ele alcança uma operação altamente estável e com baixas perdas. Operando suavemente em uma faixa de -25 °C a 40 °C, apresenta capacidades excepcionais de sobrecarga. Devido ao seu design modular e refrigeração altamente eficiente, é amplamente utilizado em áreas com alta demanda de energia, como grandes complexos comerciais, vastos centros de dados e estações principais industriais de precisão.
Parâmetros e cenários do tipo SCB10
| Parâmetro | Valor típico | Descrição |
| Eficiência energética | GB 20052-2024 Nível 2 (NX2) | Adapta-se aos requisitos básicos de conformidade para economia de energia. |
| Perda sem carga | Aproximadamente 3,00 kW | Ligeiramente superior ao SCB13, atendendo às necessidades fundamentais de alta tensão. |
| Perda de carga (120℃) | Aproximadamente 22,50 kW | Conversão de energia estável em larga escala sob carga. |
| Descarga parcial | ≤ 10pC | Desempenho de isolamento confiável, garantindo a segurança operacional fundamental. |
| Material do núcleo | Aço silício padrão de alta qualidade | Equilibra a permeabilidade magnética e o custo para operações convencionais. |
| Cenários aplicáveis | Orçamento limitado, carga ≤ 60% | Ideal para blocos comerciais padrão, centros de produção em larga escala e modernização de redes elétricas antigas. |
Referência Técnica Padrão da Série SCB13
| Capacidade (kVA) | Impedância (%) | Sem carga Perda (W) | Perda de carga (EM) | Peso total (kg) | Dimensões L×P×A (mm) |
| 1250 | 4,5 | 1350 | 10400 | 3200 | 1550×1100×1550 |
| 1600 | 4,5 | 1650 | 12800 | 3800 | 1650×1150×1650 |
| 2000 | 4,5 | 2050 | 15600 | 4500 | 1750×1250×1800 |
| 2500 | 4,5 | 2450 | 19000 | 5300 | 1850×1300×1900 |
| 3150 | 4,5 | 3000 | 23000 | 6500 | 2000×1400×2100 |
* A tabela exibe os parâmetros padrão da plataforma tecnológica SCB13 para sistemas a seco. As dimensões e os pesos são apenas para referência e podem variar de acordo com as personalizações específicas do gabinete.
Perguntas frequentes
A instalação de um transformador a seco de 3000 kVA exige atenção ao manuseio de estruturas de grande porte, ampla adaptação do layout e ventilação altamente eficiente. As principais precauções incluem:
1) Adaptação do layout de instalação:Mantenha uma distância de segurança de pelo menos 1,5 m dos equipamentos e cabos elétricos ao redor. Reserve uma área de passagem mais ampla, de pelo menos 1,2 m, para garantir espaço operacional seguro para essa área de grande porte.
2) Reserva de espaço refrigerado:Assegure uma folga de ≥1,5 m acima da unidade e ≥1,0 m ao redor das laterais. Não instale em espaços completamente fechados. O fluxo de ar natural deve estar desobstruído. Devido à sua dependência de refrigeração por ar forçado (AF), o ambiente deve ser equipado com dutos de entrada e exaustão potentes para otimizar a rejeição de calor.
3) Combinação de energia e aterramento:Assegure-se de que as tensões de entrada/saída correspondam rigorosamente à rede de 10 kV. O invólucro e o núcleo devem ser aterrados de forma confiável com uma resistência ≤ 4 Ω para garantir proteção contra fugas de corrente sem comprometimento.
4) Manuseio e Montagem Flexível:Esta unidade é excepcionalmente pesada (aproximadamente 6500 kg). Deve ser manuseada estritamente com equipamento de elevação reforçado ou empilhadeiras de grande porte, garantindo que não ocorram impactos nas bobinas de resina. O solo deve ser plano, firme e capaz de suportar pelo menos 5 t/m². Utilize suportes padrão robustos para fixá-la; a inclinação pode prejudicar o isolamento e o desempenho de resfriamento.

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